Инженерно-экологические изыскания. Учебно-методическое пособие
.pdfмативными документами, а также в соответствии с техническим описанием (ТО) на используемый шумомер.
Замер проводится на высоте 1,2-1,5 м от почвенного покрова. При проведении измерений уровней шума предпочтительно закреплять измерительный микрофон или шумомер с микрофоном на штативе, установленном в точке измерения. При этом главная ось измерительного микрофона должна быть направлена в сторону основного источника шума
(п. 7.1. ГОСТ 23337-2014).
Во время проведения измерения шума оператор, проводящий измерение, должен находиться от измерительного микрофона на расстоянии не менее 0,5 м для уменьшения нежелательных отражений звука. Между измерительным микрофоном и источником шума не должны находиться какие-либо лица или размещаться посторонние (особенно крупногабаритные) предметы (п.7.2 ГОСТ 23337-2014).
Измерения шума необходимо проводить в погоду, исключающую выпадение атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с применяется специальный экран для защиты измерительного микрофона.
Параллельно с измерениями уровня шума проводятся измерения метеорологических параметров – температуры и относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного давления – с применением метеометра типа МЭС-200А с щупом измерительным Щ–1.
При измерении постоянного шума определяются следующие показатели:
уровень звука, дБА;
уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц – 8000 Гц.
При измерении непостоянного шума определяются:
эквивалентный уровень звука (LАэкв), дБА
максимальный уровень звука, дБА
В районе размещения производственных объектов измерение шума необходимо проводить на границе санитарно-защитной зоны промышленного предприятия или на границе территории промышленного предприятия с территорией жилой застройки - не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени на расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте (1,2±0,1) м (1,5±0,1) м над уровнем поверхности территории. При разности эквивалентных уровней звука в соседних точках более 5 дБА выбирают дополнительные промежуточные точки (п. 6.1. ГОСТ 23337-2014).
Все результаты измерений заносятся в полевой журнал и акты измерений уровня шума. По результатам выполненных полевых работ подготавливаются протоколы измерения шума лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18 |
|
|
|
|
|
Допустимые уровни шума в жилых зонах |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни постоянного звукового давления, дБ, |
Уровень звука |
Максималь- |
||||||||
в октавных полосах со среднегеометрическими ча- |
ный уровень |
|
|||||||||
|
|
|
стотами, Гц |
|
|
|
Lа и эквива- |
звука, Lamax |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лентный уро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
100 |
200 |
4000 |
800 |
вень звука |
|
|
0 |
0 |
0 |
Laэкв, дБА |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилые зоны. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (по |
||||||||||
|
|
|
|
|
СН 2.2.4./2.1.8.562-96) |
|
|
|
|||
90 |
75 |
66 |
59 |
54 |
50 |
47 |
45 |
44 |
55 |
70 |
|
5.3. Измерение электромагнитного воздействия
Измерения напряженности электрических и магнитных полей выполняются в соответствии со следующими нормативно-техническими
иметодическими документами:
ГОСТ 12.1.002-84 «Санитарно-эпидемиологические требования
кжилым зданиям и помещениям» [52];
ГОСТ 12.1.006 «Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» [53];
ГОСТ Р 51070 «Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний» [54].
Оценка воздействия электромагнитного излучения на организм человека включает оценку воздействия электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также высоковольтными установками постоянного тока (электростатическое поле) для электромагнитных полей радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн телевизионных станций (п. 4.68 СП 11-102-97 [5]). Нормативы по ЭМИ в таблице 4.5. СП 11-102-97. Размер СЗЗ источников ЭМИ (ЛЭП) в п.4.70
СП 11-102-97 [5].
В СЗЗ запрещено строительство жилых и общественных зданий и отвод земельных участков (включая садовые) для постоянного пребывания населения. Расстояние от границ населенных пунктов до оси, проектируемых ЛЭП напряжением 750-1150 кВ должно быть не менее 250-300 м соответственно (п. 4.71 СП 11-102-97).
В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора:
п. 3.2.1. При проведении измерений в производственных и других помещениях в каждой точке, выбранной для контроля ЭМП, измерения должны проводиться на 3-х высотах от пола помещения (0,5 м; 1 м; 1,7 м).
62
п. 3.2.3. На каждой высоте выполняется по три замера ЭМП. При контроле величин ЭМП в диапазонах 0,06-1,5 МГц и 30-50 МГц проводятся отдельно замеры электрической и магнитной составляющих ЭМП (всего по 6 замеров на каждой высоте).
п. 3.2.13. При измерениях ЭМП в открытом пространстве, в случае если между источником излучения и обследуемой территорией имеется лиственный зеленый массив, измерения ЭМП необходимо проводить в летний
изимний периоды для определения защитной роли зеленых насаждений от ЭМ-излучения.
п. 3.2.15. Организация и проведение контроля за уровнями ЭМП выполняется бригадой специалистов. На проведение измерений плотности потока энергии СВЧ-излучения и лазерного излучения в 1 точке затрачивается 1,5 часа. На проведение измерений интенсивности постоянного магнитного поля, электростатического поля, электрического поля промышленной частоты 50 Гц, электромагнитного поля ВЧ и УВЧ, инфракрасного излучения
иультрафиолетового излучения в 1 точке затрачивается 0,8 часа.
Вполевых условиях измерения ЭМИ проводятся непосредственно под ЛЭП и в пределах санитарно-защитной зоны вдоль высоковольтных ЛЭП по обе стороны на расстоянии 15 м (для ВЛ-35 кВ).
Все результаты измерений заносятся в полевой журнал и акты измерений уровня ЭМИ. По результатам выполненных полевых работ подготавливаются протоколы измерения ЭМИ, лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.
Нормативные значения напряженности электромагнитного поля, применяемые для обследуемой территории.
Таблица 19 Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля
Место, территория |
Напряженность, Е, кВ/м |
Внутри жилых зданий |
0.5 |
На территории зоны жилой застройки |
1 |
В населенной местности вне зоны жилой застройки |
5 |
На участке пересечения высоковольтных линий с авто- |
10 |
дорогами I-IV категории |
|
В ненаселенной местности, доступной для транспорта |
15 |
В труднодоступной местности |
20 |
СП 11.102-97, п. 4.70 Согласно действующим нормам проектирования границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:
63
10 м |
для линий напряжением |
20 кВ, |
15 м |
-"- |
35 кВ, |
20 м |
-"- |
110 кВ, |
25 м |
-"- |
150, 220 кВ, |
30 м |
-"- |
330, 500 кВ, |
40 м |
-"- |
750 кВ, |
55 м |
-"- |
1150 кВ |
5.4. Измерение вибрации
Измерения вибрации выполняются в соответствии со следующими нормативно-техническими и методическими документами:
ГОСТ 31191.1-2004 измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека (Часть 1) [55];
ГОСТ 31192.2-2005 измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека (Часть 2) [56];
ГОСТ Р 52892-2007 Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию [57];
ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования [58];
ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования [59];
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий [60].
Исследования вибрационного воздействия следует выполнять для:
оценки вибрационной нагрузки и иных воздействий на основе сопоставления результатов измерений с соответствующими критериями, указанными в ГОСТ Р 53964 [61];
прогнозирования уровня вибрации в проектируемых зданиях и со-
оружениях. (п. 5.16.6 Свод правил 502.1325800.2016 [4])
Перед измерением вибродатчик должен крепиться способом, указанным в заводской инструкции. Крепление датчика вибродатчика должно быть жестким, не допускающим угловых колебаний, поэтому следует избегать установки датчиков на кронштейны и другие вспомогательные при-
способления (п.8.2.1. ГОСТ Р 52892-2007 [57]).
При измерении общей вибрации на площадках с твердым покрытием (асфальт, бетон, металлические плиты и т.п.) или сиденьях без упругих облицовок вибродатчик должен крепиться непосредственно к этим поверхностям на резьбе, магните, мастиках и т.п. Кроме того, вибродатчик может крепиться на резьбе (или с помощью магнита) к жесткому стальному диску (диаметром 200 мм и толщиной 4 мм), который размещается между полом
64
и ногами стоящего человека или сиденьем и корпусом сидящего человека. При измерении локальной вибрации предпочтительно укреплять датчик в точках контроля на резьбе, хотя допускается крепление и с помощью металлического элемента в виде зажима, хомута и т.п.
В каждой точке контроля вибродатчик устанавливают на ровной, гладкой площадке последовательно по трем взаимно перпендикулярным направлениям (оси Z, X, Y). Допускаются измерения в направлении максимальной вибрации (превышение по сравнению с измерениями по другим осям >12 дБ), если установлены одинаковые допустимые уровни по всем осям.
После установки вибродатчика в выбранной точке контроля включают виброметр и проводят необходимые замеры, последовательно выполняя манипуляции согласно инструкции.
Общее количество отсчетов должно быть не менее 3 для локальной вибрации; 6 - для общей технологической вибрации; 30 – для общей транспортной и транспортно-технологической (во время движения) вибрации с последующей обработкой.
После проведения необходимого количества замеров в точке измерения в качестве определяющего значения уровня вибрации берут средние величины, рассчитанные так же, как и для шума.
Если провести измерения на фундаменте здания невозможно, то точки измерения должны находиться на нижней части (на высоте не более 1 м от уровня грунта) внешней несущей стены здания. Рекомендуется, чтобы точки измерения находились на той стороне конструкции, которая обращена к источнику вибрации. Для протяженных зданий (длиной более 10 м) рекомендуется на каждой стене на одной высоте установить несколько датчиков вибрации, по крайней мере, вблизи углов и посередине стены
(п.8.1. ГОСТ Р 52892-2007 [57]).
65
6. ИЗЫСКАНИЯ БИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1. Изучение растительного покрова
Изучение растительного покрова в рамках инженерно-экологических изысканий осуществляется в трех аспектах:
в качестве индикатора инженерно-геологических условий и их изменения под влиянием антропогенного воздействия;
как биотический компонент природной среды, играющий решающую роль в структурно-функциональной организации экосистем и определении их границ;
как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду (сельскохозяйственное использование, вырубки, гари, механическое нарушение, повреждение техногенными выбросами, изменение видового состава, уменьшение проективного покрытия, продуктивности и др.).
При изучении растительного покрова проводятся:
сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов
иданных научно-исследовательских и лесоустроительных организаций;
дешифрирование аэрокосмических материалов;
полевые геоботанические исследования.
Изучение состояния растительного покрова проводится с применением метода пробных площадок (ПП). Размеры закладываемых пробных площадок зависят от типа растительного сообщества:
редколесные лесотундровые фитоценозы – 400 м2 (20 20 м);
тундровые и болотные сообщества – от 100 м2 (10 10 м) до 1 м2
(1 1 м);
травяные, кустарниковые, полукустарниковые сообществах гомогенного сложения – 1 м2.
При обследовании растительного покрова дается общая характеристика флоры и растительности, структуры растительного покрова, фиксируются редкие и охраняемые виды растений, техногенные воздействия и антропогенные нарушения, наличие синантропных видов, устойчивость, уточняется положение границ растительных сообществ и степень нарушенности растительного покрова, детально характеризуются основные типы лесных, луговых, болотных сообществ; оценивается их общее состояние, видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, проективное покрытие по ярусам
ипо доминирующим видам растений, характеризуются основные морфометрические параметры растений. Все находки редких и охраняемых видов растений наносятся на полевую карту.
На закладываемых геоботанических площадках выполняется анализ следующих показателей состояния травяно-кустарничкового яруса.
66
1.Видовой состав – проводится анализ видового разнообразия растений, произрастающих на пробной площадке. Видовая идентификация растений на исследуемой площадке осуществляется в полевых условиях. В камеральных условиях видовая идентификация производится с использованием специальных определителей. Дополнительно проводится поиск и обнаружение особо охраняемых видов растений, возможно произрастающих на территории изысканий.
2.Общее проективное покрытие – определяется процент площади почвы, покрываемой верхними частями растений. Наряду с общим проективным покрытием учитывалось и проективное обилие – проективное покрытие отдельных видов растений.
Для расчета общего проективного покрытия визуально учитывается отношение проекций всех растений на исследуемом участке (за вычетом просветов между листьями и ветвями) к общей площади, принимаемой за 100%. Для проведения точных инструментальных измерений проективного покрытия используется сетка Раменского или квадрат сетка - 1 м х 1 м, разбитая на 100 ячеек по 10 см каждая.
1.Обилие видов – определяется количество экземпляров определенных видов растений в пределах пробной площадки. Для количественной оценки обилия видов использована семибалльная шкала Друде, в которой различные степени обилия обозначаются баллами на основе величин наименьших расстояний между особями вида и их встречаемости. При этом используется следующая шкала:
Сор (copiosae) – обильные растения, среднее наименьшее расстоя-
ние между особями составляет не более 100 см. Вследствие этого растения обладают и высокой встречаемостью – не ниже 75%. Растения крупных и средних размеров при этом обычно играют значительную роль в общем облике (физиономии) фитоценоза или отдельного яруса, становясь вполне или отчасти фоновыми. В пределах этого балла различаются три ступени:
Сор3 – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 20 см. Встречаемость поэтому, как правило, 100%. Такие растения обычно (за исключением очень мелких растений) образуют основной фон растительности или отдельного яруса.
Сор2 – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см. Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бывает немного ниже 100%. Такие растения часто, особенно при отсутствии других, более или столь же обильных, но более крупных, играют основную или по крайней мере значительную роль в физиономии участка ассоциации, создавая сплошной фон.
Сop1 – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 см. Встречаемость обычно не падает ниже 75%. Роль таких растений
воблике участка меньшая, фона они не составляют, но могут существенно
67
влиять на облик растительности, представляя многочисленные вкрапления
вмассу травостоя, особенно заметные при специфической форме роста или крупных размерах особей.
Sp (sparsae) – рассеянные растения, среднее наименьшее расстояние между которыми составляет 1-1,5 м. Встречаются они почти на каждых 1-2 шагах, но фона, как правило, не образуют (за исключением очень крупных растений) и физиономическое значение в травостое имеют только
вслучае заметного контраста с другими.
Единичные растения обозначаются как Sol (solitariae). Они далеко отстоят друг от друга – не ближе 1,5 м. Встречаемость низкая, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют, хотя иногда, отличаясь формой роста, яркой окраской и величиной, являются довольно заметными среди остальных.
Un (unicum) – растение встречено в единственном экземпляре. Описание древесного яруса включает такие показатели как: пород-
ный состав, соотношение пород деревьев (формула древостоя типа 5Б4Е1С
– 5 берез, 4 ели, одна сосна), высота древостоя в метрах, длина окружности ствола в сантиметрах на уровне груди, сомкнутость крон древостоя. Сомкнутостью древостоев называют степень заполнения воздушного пространства кронами деревьев, определяемая отношением суммы площадей проекций крон к площади участка. Сомкнутость выражают в десятых долях единицы, принимая за единицу сомкнутости соприкосновение крон друг с другом без просветов. Различают следующие градации древостоев по сомкнутости: сомкнутые-1,0; 0,9; 0,8; средней сомкнутости - 0,7; 0,6; изреженные - 0,5; 0,4; 0,3 и рединные - 0,2; 0,1. Густота древостоя определяется числом деревьев на единицу площади.
При характеристике травяно-кустарничкового яруса учитывается состояние растений по внешним признакам, в том числе: наличие некротических пятен, признаков механического повреждения или химического загрязнения, степень развития вегетативных и генеративных побегов, наличие обнажений корневой системы, общее жизненное состояние растений (жизнеспособные, ослабленные, отмирающие).
При характеристике напочвенного мохово-лишайникового покрова отмечается процент покрытия почвы лишайниками и мхами, видовой состав, характер размещения лишайников (на почве, стволах или ветвях деревьев), оценивается внешнее состояние лишайников и мхов, их размеры, наличие или отсутствие повреждений, характер повреждений.
Все результаты наблюдений заносятся в полевые журналы, пробная площадка фотографируется поярусно для возможности уточнения ценотических показателей и видового состава растительного покрова в камеральных условиях. По результатам полевых работ на каждую площадку наблюдений составляется бланк геоботанического описания.
68
6.2.Изучение животного мира
Всоставе исследований наземной фауны выполняются следующие виды работ:
ретроспективный анализ фаунистических исследований в рассмат-
риваемом районе;
выявление биотопической структуры в пределах оцениваемой территории, оценка условий обитания животных (факторы, определяющие среду обитания, описание типов местообитаний животных) в районе исследований;
уточнение видового состава обитающих, а также мигрирующих видов животных (в т.ч. особо охраняемых);
оценка пространственного размещения и потенциальных запасов промысловых видов животных на исследуемой территории;
выявление основных тенденций в состоянии популяций наиболее значимых видов (групп) животных, оценка степени нарушения местообитаний животных в районе исследований;
рекомендации по проведению зоологического мониторинга наземной составляющей.
Поставленные задачи решаются путем анализа фонового состояния наземной фауны исследуемой территории по фондовым материалам, в том числе по материалам мониторинга животного мира территории изысканий. Дополнительно проводятся натурные наблюдения и учет животных в рамках полевых исследований.
В качестве основного источника информации для анализа фонового
состояния наземной фауны исследуемой территории используются материалы кадастров животного мира. Дополнительно привлекаются материалы исследований (в том числе зоологических), выполненные ранее в рай-
оне изысканий.
Базовым методом полевых исследований наземной фауны принят метод маршрутного учета. Основная учетная группа животных – охотни- чье-промысловые и особо охраняемые виды. Учет животных планируется выполнить методом маршрутного обследования ключевых (наиболее распространенных и функциональных) биотопов.
Сроки обследования должны определять возможность проведения летнего или зимнего маршрутного учета животных (ЛМУ, ЗМУ). В исследованиях применяются методики маршрутного учета птиц на неограниченной полосе с расчетом по средней дальности обнаружения, специализированного учета водоплавающих птиц, видовых учетов охотничьих животных. Для определения видовой принадлежности животных используются специализированные определители.
На этапе проведения маршрутных наблюдений, присутствие животных фиксируется также по косвенным признакам, в том числе по следам
69
их жизнедеятельности (погрызы стволов и веток деревьев, лежанки крупных животных, помет, следы животных на глине, песке, в снегу).
Пространственно-территориальная направленность учетных маршрутов полностью зависит от схемы комплексного экологического обследования территории, основным принципом которой является передвижение от точки к точке ключевых участков ландшафтных исследований. Обследованию подлежат все ключевые биотопы в границах территории изысканий.
Параллельно выполнению маршрутных наблюдений производится оценка уровня воздействия фактора беспокойства на животных. Для этой цели натурные наблюдения сопровождаются описанием окружающей обстановки – определяются имеющиеся источники воздействия, фиксируются наличие работающей техники и рабочего персонала. В камеральных условиях анализируются результаты оценки шумового и иных видов воздействий. Результатом работы является экспертная оценка уровня воздействия фактора беспокойства на животных
Все результаты фаунистических наблюдений заносятся в полевые журналы, стационарные площадки наблюдений фотографируются для возможности уточнения и видового состава животного мира в камеральных условиях. По результатам полевых работ на каждую стационарную площадку наблюдений составляется бланк зоолого-геоботанического описания.
В камеральных условиях проводится систематизация описаний, вычисление показателей количественного учета, экстраполяция данных учета на более обширные территории, статистическая обработка материалов, обобщение сведений с привлечением данных Кадастра животного мира, литературных источников информации и других фондовых материалов изученности территории.
Итоговые материалы по изучению животного мира при изысканиях включают:
данные о видовом составе, плотности обитания и распределении представителей наземных животных по местообитаниям (в т.ч. особо охраняемых видов); сведения об ихтиофауне и состоянии кормовой базы рыб;
формы и масштабы современного использования объектов животного мира, расчеты потенциальных запасов промысловых животных в районе исследований;
результаты оценки степени нарушения наземных и водных экосистем территории, выступающих в качестве местообитаний животных;
выводы об основных тенденциях в состоянии популяций наиболее значимых видов (групп) животных,
рекомендации по охране состояния животного мира, мест их обитания и кормовой базы;
рекомендации по организации и проведению локального экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации объекта.
70
